来满足不同EVA的交联度要求。
▲交联度过低造成的EVA与玻璃分层
EVA匹配度:EVA本身对紫外光有一定的截止,它通过EVA本身的紫外吸收剂吸收紫外光并转换成热能散发出去。EVA截止的高
与低直接影响紫外光的吸收能力。为了能让电池片更好的吸收紫外光,玻璃面的EVA都采用低截止的材质,为了提升紫外光的利用率,背板面采用高截止的EVA可将未照射在电池片上的紫外光反射回电池片进行二次利用
4所示。
图3:PET光解反应 图4:PET光氧反应
增强PET耐紫外性能的方法如加入耐紫外配方,包括紫外吸收剂、紫外稳定剂及抗氧剂,三者协同作用。钛白粉的加入,能散射和吸收部分紫外线
PET作为一种高分子材料,本身结构决定了其容易发生水解、紫外光老化降解、热老化降解,内部结构表现为分子链氧化、断裂,分子量降低,用在背板最外层则容易出现表面发黄、粉化、脆化甚至开裂。为了改善其耐候性
向特定方向发出辐射,还能改变形状发出特殊的光。这种材料可以用来制作热光伏电池,并在黑暗中通过收集热量来发电。全天候太阳能电池的工作原理是:当太阳光照射到太阳能电池时,并不是所有的太阳光都能被电池所吸收
并转换为电能,只有部分可见光被有效转换为电能。为此,研究人员在电池中引入一种关键材料,使白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光的能量储存在这种材料
的太阳光都能被电池所吸收并转换为电能,只有部分可见光被有效转换为电能。为此,研究人员在电池中引入一种关键材料,使白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光
的能量储存在这种材料中,并在夜晚以单色可见光的形式释放。此时,单色可见光又被光吸收剂吸收并转换为电能,从而实现了太阳能电池在白天和夜晚都可以发电。
此外,据《科技日报》报道,澳大利亚国立大学也开发
,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光的能量储存在这种材料中,并在夜晚以单色可见光的形式释放。此时,单色可见光又被光吸收剂吸收并转换为电能,从而实现了太阳能电池在白天和夜晚都可以发电。此外,据
《科技日报》报道,澳大利亚国立大学也开发出一种属性奇特的纳米超材料,该材料有着纳米级的微结构,由黄金和氟化镁组成,能向特定方向发出辐射,还能改变形状发出特殊的光。这种材料可以用来制作热光伏电池,并在黑暗中通过
白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光的能量储存在这种材料中,并在夜晚以单色可见光释放。此时,单色可见光又被光吸收剂吸收并转换为电能,从而实现了
一种关键材料。在白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光的能量储存在这种材料中,并在夜晚以单色可见光释放。此时,单色可见光又被光吸收剂吸收并转换为电能
关键材料。在白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光的能量储存在这种材料中,并在夜晚以单色可见光释放。此时,单色可见光又被光吸收剂吸收并转换为电能,从而
白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光的能量储存在这种材料中,并在夜晚以单色可见光释放。此时,单色可见光又被光吸收剂吸收并转换为电能,从而实现了
一体化控制技术国内已进行了大量研究,目前尚无示范工程;二氧化碳捕集技术降低能耗和成本是重点研究内容。重点研发湿法一体化脱除系统、活性焦一体化联合脱除系统。重点研究新一代高效低能耗的二氧化碳捕集吸收剂和
发电系统,其光学效率可达到90%,吸热器工作温度可达800℃以上,系统峰值光--电转化效率可达29.4%。碟式太阳能热发电系统可以采用空冷技术、仅消耗少量的水对聚光镜进行清洁等,减少对水资源的耗费,更适合